Cтраница 1
Подобные пассивные слои образуются в окислительных средах или при анодном окислении титана, вольфрама, молибдена, алюминия, магния и других металлов. [1]
Подобные пассивные слои образуются, например, в окислительных средах или при анодном окислении также на титане, вольфраме, молибдене, магнии и других металлах. [2]
Толщина пассивного слоя на железе в кислых растворах находится, по данным различных измерений, в пределах 3 - 5 нм, увеличиваясь с ростом потенциала. [3]
При этом пассивный слой по толщине неоднороден по химическому составу. [4]
Большая толщина пассивного слоя с ухудшает работу тарелки. Для уменьшения пассивного слоя нежелательно работать с малыми скоростями выхода газа из-под колпака Wt, и удельной нагрузкой U. [5]
Растворение железа через пассивный слой идет, по-видимому, в виде трехвалентных ионов. [6]
![]() |
Зависимость потенциала няется. При этом определяют об-активирования железа, хрома и ласти пассивного состояния. сплавов железа с хромом от рН. Потенциалы измерены относи -. [7] |
Сг ет что стабильный пассивный слой 4 4 % Сг железа потому является беспористым и сплошным, что неплотные места закрываются под действием локальных токов. Согласно этому принципу проводятся испытания пассивирующихся хро-моникелевых сталей. [8]
При этом состояние пассивного слоя и его толщина существенно не изменяются во времени. Движение электронов, как правило, заметно не тормозится адсорбционными пленками. Поэтому анодные процессы, связанные с разрядом анионов ( например, С1 - и ОН - и выделения на аноде С12 или Oz), на электродах с адсорбционным типом пассивности протекают довольно легко. [9]
Наиболее защитными будут такие пассивные слои, которые с одной стороны химически стойки в данных условиях ( электролит, температура), а с другой не обладают заметной ионной проводимостью. Именно такие пассивные пленки будут наиболее эффективно тормозить процесс перехода в раствор ионов металла и, следовательно, обеспечивать его коррозионную стойкость. [10]
По соглашению сторон сплошное клеймение пассивного слоя может быть заменено сплошным окрашиванием краской. [11]
![]() |
Схема волноводного резонатора с биметаллическим термокомпенсатором.| Схема волноводиого резонатора с биметаллическими дисковыми термоком-пенсаторамн. [12] |
Пластина согнута таким образом, что пассивный слой биметалла находится внутри П - образной пластины. При изменении окружающей температуры концы 4 и 5 пластины, образующие неоднородность, сближаются при возрастании температуры или расходятся - при ее уменьшении. Изменение расстояния между концами пластины приводит к соответствующему изменению реактивной проводимости, вносимой в резонатор. При увеличении температуры размеры резонатора увеличиваются и соответственно увеличивается резонансная длина волны. Это увеличение компенсируется уменьшением реактивной проводимости термокомпенсирующего элемента. [13]
При таком способе подачи электролита предотвращается образование пассивного слоя вблизи анода, и электрохимический процесс поддерживается благодаря удалению отработанного раствора. Химическая пила очень быстро режет даже самые твердые материалы, причем ширина разреза не превышает 1 мм, так что потери металла совсем незначительны. [14]